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        地震次生水災害與飲用水安全保障*

        2016-03-15 21:57:32
        地震科學進展 2016年5期
        關鍵詞:水質(zhì)污染

        楊 妍

        (武漢大學資源與環(huán)境科學學院, 武漢430079)

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        地震次生水災害與飲用水安全保障*

        楊妍※

        (武漢大學資源與環(huán)境科學學院, 武漢430079)

        摘要水庫、 大壩、 堤防、 灌渠等水利工程設施是國計民生的重要保障, 但這些設施一旦遭到地震破壞, 也可能引發(fā)一系列的次生水災害, 給災區(qū)人民生命安全造成重大威脅。 鑒于此, 本文分析了地震次生水災害的類型及危害特征, 探討了地震次生水災害對飲用水的潛在危害, 提出了災區(qū)飲用水安全的預防及保障措施, 以期對地震災區(qū)的水利工作人員有所借鑒和參考。

        關鍵詞地震; 次生水災害; 飲用水安全

        引言

        我國是多地震國家。 近年來, 我國部分地區(qū)發(fā)生數(shù)次較大地震, 造成嚴重的人員傷亡及財產(chǎn)損失, 而地震引發(fā)的次生水災害也給震后的救災工作帶來了困難, 并且一定程度上加重了地震災難[1-4]。 例如, 2008年5月12日四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣發(fā)生8.0級地震, 當時地震引發(fā)了房屋倒塌、 地陷、 山體滑坡、 造成堰塞湖以及引起環(huán)境污染等等[1, 5-7]。 因此, 加強地震次生水災害研究, 積極制定災區(qū)飲用水安全的預防及保障措施, 對災后救援和重建工作具有重要意義。

        1地震次生水災害的類型及危害特征

        強震導致地表各處不同強度的震動, 從而會對附著在地表的巖層及物質(zhì)引起不同程度和類型的破壞。 當遇到暴雨、 洪水、 高溫等其他重要致災因素時, 易在不同程度上引起相應的次生災害, 常見的有滑坡與泥石流、 噴水冒砂、 地面落陷以及對水利工程造成的破壞[2]。

        1.1滑坡、 泥石流堵塞河道

        山地斜坡上不穩(wěn)定的巖體與土體, 在地震時遇到暴雨、 洪水的誘發(fā)和重力作用下沿一定滑動面整體向下滑動, 破壞或掩埋坡上和坡下的農(nóng)田、 建筑物和道路, 造成人員傷亡。

        泥石流往往在很短的時間內(nèi), 流出數(shù)十萬乃至數(shù)百萬立方米的物質(zhì), 堵塞江河, 摧毀城鎮(zhèn)和村莊, 破壞森林、 農(nóng)田、 道路, 對人民的生命財產(chǎn)、 生產(chǎn)活動以及環(huán)境造成很大的危害。

        滑坡和泥石流, 也易使河道阻塞, 影響水流的正常循環(huán)和排泄。 當積蓄的水量超出儲蓄能力時, 就會發(fā)生漫溢, 給下游帶來水患和危害。 例如, 2011年9月17日凌晨5時許, 位于麥積區(qū)新陽鎮(zhèn)趙莊村北面五龍溝長約300余米的山體發(fā)生滑坡, 滑坡土方約40萬立方米。 災害導致趙莊村360畝耕地和40畝果園被毀。 傾瀉而下的泥土瞬間填埋了山下河道, 在河道中形成了一個高10余米、 長200余米、 寬100余米的山丘, 將滑坡點東西兩端的山體連為一體, 將河水堵塞, 形成一個堰塞湖, 威脅到趙莊180戶上千名村民的安全。

        1.2噴水冒砂

        地震發(fā)生時, 由于松散飽和粒狀土變密趨勢產(chǎn)生高孔壓區(qū), 易產(chǎn)生噴水冒砂現(xiàn)象。 噴出的砂水隨著雨水順流淹沒農(nóng)田, 易造成農(nóng)田土地的鹽漬化, 并且會破壞機井、 水渠等水利設施, 還可能引發(fā)水質(zhì)污染。

        1.3地面陷落后有水注入

        由于地質(zhì)構造的劇烈運動, 地面發(fā)生大規(guī)模塌陷, 一旦河水、 湖水或地下水注入塌陷處, 就會形成堰塞湖, 并導致房屋坍塌和人員傷亡。 例如, 1976年唐山大地震時, 天津漢沽傅莊村發(fā)生2.6 m沉陷, 導致村南池水流入村中, 使大量房屋受浸。

        1.4地震破壞水利工程

        地震會對大壩、 堤防、 水庫等水利工程造成嚴重破壞, 進而引發(fā)一系列的次生水災害。 例如, 1976年唐山大地震時, 當?shù)厮こ倘吭獾讲煌潭鹊钠茐模?其中陡河土壩的震害最為嚴重, 在主壩上下游坡都產(chǎn)生了長達1700 m的縱裂帶, 幸好及時放水, 才沒有發(fā)生滲流塌壩; 1960年智利接連發(fā)生3次大地震, 共造成瑞尼赫湖區(qū)3900萬方的滑坡填入湖中, 導致湖水外溢, 淹沒了附近的瓦爾迪維亞城, 造成近萬人死亡。

        2地震次生水災害對飲用水的潛在危害

        地震次生水災害所產(chǎn)生的一系列污染源, 極易威脅到飲用水的安全[8-11]。

        2.1污水污染源和固體垃圾污染源

        地震可能導致污水管網(wǎng)受損, 引發(fā)污水外泄, 繼而使河流、 水庫等受到污染。 同時, 城市污水及垃圾填埋處理中心遭到地震破壞后, 造成設施運行中斷, 形成污水污染源和固體垃圾污染源, 這些污染源有可能破壞地下水質(zhì), 對飲用水安全造成潛在威脅。

        2.2細菌性污染源

        如果醫(yī)院等醫(yī)療衛(wèi)生機構遭到破壞, 一些醫(yī)療污染物外泄后將形成細菌性污染源, 也會威脅飲用水安全。

        2.3生物性污染源

        地震往往帶來大量的人員傷亡, 如果不能及時妥善地處理尸體, 就會形成生物性污染源。

        2.4危險品污染源

        一些化工廠或化工品倉庫受損后, 其中的有毒有害物質(zhì)可能發(fā)生泄漏。 如, 四川汶川地震時, 什邡市就有化工廠受到了嚴重破壞, 并導致80噸液氨泄漏, 形成嚴重的危險品污染源。

        2.5其他污染源

        例如, 受地震所帶來的滑坡、 泥石流等地質(zhì)災害的影響, 部分地區(qū)的地表水積存, 無法正常循環(huán)、 排泄, 如果遇到夏季高溫氣候, 就可能造成局部水質(zhì)下降, 甚至水體惡化。

        此外, 發(fā)生地震次生水災害后, 一旦遇到集中降雨天氣, 就會因水體的流動而使一些污染源的影響范圍進一步擴大, 使水源地水體受到污染。

        3災區(qū)飲用水安全的預防及保障

        3.1加強震前預防工作

        防治地震次生水災害, 關鍵在于預防, 可采取的措施有: ①地震前, 平時應對大壩、 水庫、 堤防等重要的水利工程做好普查工作, 對存在隱患的水利設施及時進行加固修復。 ②提高抗震安全監(jiān)測水平, 密切做好地震監(jiān)測工作, 在主震發(fā)生前完成對大壩等設施的抗震加固工作, 提高抗震能力。 ③結合地震次生災害的區(qū)域分布特點, 結合不同的抗震防災要求, 對重大水利工程進行重新規(guī)劃和改造, 以預防和減少可能發(fā)生的次生水災害。

        3.2制定飲水安全的應急保障措施

        3.2.1加強飲水安全的常識宣傳

        飲水安全對災區(qū)人民的身體健康有重要影響, 若飲水出現(xiàn)問題, 很可能誘發(fā)疾病傳播, 加劇災害影響。 對此, 可借助傳單、 手冊、 報紙、 廣播等渠道, 加強對飲水安全的常識宣傳, 幫助災區(qū)人民樹立飲水衛(wèi)生觀念, 提高飲水安全意識。 比如[12-13]: ①生活用水要先經(jīng)過消毒才能使用, 未經(jīng)燒開或殺菌處理的水不建議飲用; ②因缸碗瓢盆等常用盛水器易受到污染, 這個時候要定期進行消毒處理, 并可用干凈的水沖洗; ③切忌飲用受污染的水, 切忌用不干凈的水漱口、 洗菜等。

        3.2.2水源檢測

        可組織專業(yè)技術人員對受災地區(qū)的飲用水水源進行檢驗分析, 同時調(diào)查供水管道的受損狀況, 以制定相應的修復和重建方案。 若某水源經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)受到嚴重污染, 在未進行有效處理之前, 不可作為飲水水源使用。

        3.2.3飲用水水源安全保護措施

        做好對飲用水水源的安全保護措施。 應在水源井附近以及飲用水河流沿岸, 依據(jù)標準將相應范圍劃為水源保護區(qū), 并安排專人看管, 嚴禁在水源保護區(qū)內(nèi)搭建廁所、 牲口圈, 或者傾倒污水、 垃圾等。

        3.2.4制定飲水安全應急方案

        當水源或供水系統(tǒng)受到污染、 破壞時, 應及時從其他地區(qū)調(diào)運干凈水源以緩解供水不足問題。 同時, 可建立臨時凈水站, 為災區(qū)人民提供純凈水, 為確保凈水站供水能力, 其規(guī)模應達到國家相應標準。 若供水系統(tǒng)的受損不太嚴重, 應盡快將其修復, 并進行試壓、 消毒, 使之盡快恢復運行。

        3.3做好水源水質(zhì)的鑒別工作

        做好水源水質(zhì)的鑒別工作是水體污染處理的第一步, 可判定水體的污染程度及污染物種類, 可決定水體污染的處理方法。 對于水質(zhì)的檢測可以采用多種工具和方法, 常見的有[14-15]: ①試劑檢測。 封裝試劑和微生物快速檢測試紙是目前比較常用的水質(zhì)檢測工具, 其操作比較容易, 只需簡單操作即可確定檢測對象的濃度, 掌握水源水質(zhì)狀況。 ②綜合毒性監(jiān)測。 對于人員較為集中的災民安置區(qū), 要設置綜合毒性監(jiān)測站, 實時監(jiān)測水源地的水質(zhì)變化情況。 該方法尤其適用于一些劇毒類污染物的跟蹤監(jiān)測, 當災區(qū)秩序比較混亂, 無法及時分析或排除水源污染時, 通過便攜式在線快速毒性分析儀可以快速發(fā)現(xiàn)污染癥狀, 避免飲水安全事故。 ③大腸菌群監(jiān)測。 由于災民安置點的人員比較集中, 每天都會產(chǎn)生大量的糞便等排泄物, 如不及時處理, 就可能使水源受到污染, 導致大腸菌群超標。 對此, 可利用便攜式細菌分析儀, 快速檢測水樣中的大腸菌群含量, 一旦水源地被大腸菌群污染, 可第一時間發(fā)現(xiàn)并示警。

        3.4對污染水體進行快速處理

        當水源遭受污染之后, 如果短時間內(nèi)沒有可替代的水源, 可通過一些簡易方法對被污染的水體進行快速處理, 以保證生存所需的基本供水。 采用常見的污染水處理方法, 如快速沉淀法和快速吸收法。 在受災區(qū)域, 可對入河排污口采取截流入網(wǎng)和截污導流、 建設生態(tài)溝渠、 生態(tài)濾池和沉淀池等整治工程。 也可以結合城市景觀改造, 對重點污染區(qū)域開展污染河段水污染生態(tài)修復、 河道清淤等工程。

        4結束語

        綜上所述, 地震會造成供水設施的破壞和飲用水水源的污染, 給災區(qū)人民帶來二次傷害。 為了保證災區(qū)人民的飲水安全, 應積極制定飲水應急保障措施, 做好水源水質(zhì)的鑒別工作, 同時對污染水體進行快速處理, 從而保障災區(qū)基本飲水需求, 幫助災區(qū)人民順利度過危機。

        參 考 文 獻

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        [2] 趙振東, 王桂萱, 趙杰. 地震次生災害及其研究現(xiàn)狀.防災減災學報, 2010, 26(2): 9-14

        [3] 廟成, 丁明濤, 王駿, 等. 蘆山地震災區(qū)次生山地災害分布特征及其成因分析.長江流域資源與環(huán)境, 2014, 23(11): 1572-1579

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        Protection of drinking safety caused by the secondary disasters of earthquake

        Yang Yan

        (School of Resource and Environmental Sciences, Wuhan University,Wuhan 430079, China)

        AbstractThe secondary water disasters of earthquake, caused by breaking out of the reservoirs, dams, dikes, irrigation canal and other basic and important water infrastructures, will bring heavy water disasters to human lives. This paper aims to analyze the characterisics of the types and their damages of the secondary drinking water disasters caused by seismic hazard, and discuss on the potential hazard that may bring to the drinking water in affected zones. Measures of prevention and protection of the drinking water from seismic hazard were finally proposed.

        Keywordsearthquake; secondary water disasters; drinking safety

        * 收稿日期:2016-03-09; 采用日期: 2016-03-22。

        基金項目:國家自然科學青年基金項目(編號:41301585)資助。

        中圖分類號:P315.9;

        文獻標識碼:A;

        doi:10.3969/j.issn.0235-4975.2016.05.010

        ※通訊作者: 楊妍, e-mail: yy5290@whu.edu.cn。

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